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一架飞机水平地匀速飞行.从飞机上每隔1秒钟释放一个铁球,先后共释放4个.若不计空气阻力,则四个球:( )
A、在空中任何时刻总是排成抛物线;它们的落地点是等间距的.
B、在空中任何时刻总是排成抛物线;它们的落地点是不等间距的.
C、在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线;它们的落地点是等间距的.
D、在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线;它们的落地点是不等间距的.
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关于物体做曲线运动的条件,以下说法中正确的是
(A)物体在恒力作用下,一定做曲线运动
(B)物体在受到速度成一角度的力作用下,一定做曲线运动;
(C)物体在变力作用下,一定做曲线运动;
(D)物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动.
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物体在与其初速度始终共线的合外力F的作用下运动。取 v0 方向为正时,合外力F随时间 t 的变化情况如图所示,则在0-t1 这段时间内
(A) 物体的加速度先减小后增大,速度也是先减小后增大
(B) 物体的加速度先增大后减小,速度也是先增大后减小
(C) 物体的加速度先减小后增大,速度一直在增大
(D) 物体的加速度先减小后增大,速度一直在减小
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关于物体的惯性,下面说法中正确的是
(A)物体的速度越大,则惯性越大
(B)静止在地面上的物体被推动是因为外力克服了木箱惯性的缘故
(C)要消除运动物体的惯性,可以在运动的反方向上施加外力
(D)同一列火车在静止时与运动时的惯性是相同的
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如图所示,平板车长为L = 6m,质量为M = 10kg,上表面距离水平地面高为h = 1.25m,在水平面上向右做直线运动,A、B是其左右两个端点.某时刻小车速度为v0 = 7.2m/s,在此时刻对平板车施加一个方向水平向左的恒力F = 50N,与此同时,将一个质量m = 1kg的小球轻放在平板车上的P点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),PB = L/3,经过一段时间,小球脱离平板车落到地面.车与地面的动摩擦因数为0.2,其他摩擦均不计.取g = 10m/s2.求:
⑴ 小球从离开平板车开始至落到地面所用的时间;
⑵ 小球从轻放到平板车开始至离开平板车所用的时间;
⑶ 从小球轻放上平板车到落地瞬间,平板车的位移大小.
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如图甲所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左端连接一个阻值为2的定值电阻R,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r=2,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T.若棒以1m/s的初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F作用,并保持拉力的功率恒为4W,从此时开始计时,经过2s金属棒的速度稳定不变,图乙为安培力与时间的关系图象.试求:(1)金属棒的最大速度;
(2)金属棒速度为3m/s时的加速度; (3)求从开始计时起2s内电阻R上产生的电热.
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如图所示,质量m=1kg的小物体从倾角θ=37°的光滑斜面上A点静止开始下滑,经过B点后进入粗糙水平面(经过B点时速度大小不变而方向变为水平)。AB=3m。试求:
(1)小物体从A点开始运动到停止的时间t=2.2s,则小物体与地面间的动摩擦因数μ多大?
(2)若在小物体上始终施加一个水平向左的恒力F,发现当F=F0时,小物体恰能从A点静止出发,沿ABC到达水平面上的C点停止,BC=7.6m。求F0的大小。
(3)某同学根据第(2)问的结果,得到如下判断:“当F≥F0时,小物体一定能从A点静止出发,沿ABC到达C点。”这一观点是否有疏漏,若有,请对F的范围予以补充。
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)
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如图所示的坐标系xOy中,x < 0,y > 0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x ≥ 0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上A点坐标为(– L,0),y轴上B点的坐标为(0,).有一个带正电的粒子从A点以初速度vA沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过B点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C点(图中未画出)运动到坐标原点O.不计重力.求:⑴ 粒子在B点的速度vB是多大;⑵ C点与O点的距离xc是多大;
⑶ 匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大?
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如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m、质量为6×10-2 kg的通电直导线,电流大小I=1 A、方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4 T、方向竖直向上的磁场中,设t=0时,B=0,求需要几秒,斜面对导线的支持力为零?(g取10 m/s2)
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